Kodėl perdega lustas tda 73 88. Mikroschemos TDA8362, TDA8395, TDA4661, TDA4665. TDA8362 lusto elektriniai parametrai


Straipsnio autorius: Novik P.E.

Įvadas

Stiprintuvo dizainas visada buvo iššūkis. Laimei, pastaraisiais metais atsirado daug integruotų sprendimų, kurie palengvina dizainerių mėgėjų gyvenimą. Taip pat neapsunkinau užduoties sau ir išsirinkau patį paprasčiausią, kokybiškiausią, su nedideliu dalių skaičiumi, nereikalaujantį derinimo ir stabilaus stiprintuvo, pagrįsto TDA7294 lustu iš SGS-THOMSON MICROELECTRONICS, veikimo. Pastaruoju metu internete paplito skundai dėl šios mikroschemos, kurie buvo išreikšti maždaug taip: „spontaniškai susijaudinęs, su neteisingu laidu; dega, dėl kokių nors priežasčių ir pan.“ Nieko panašaus. Sudeginti galima tik neteisingai įjungus ar trumpinantis, o sužadinimo atvejų niekada nepastebėjo ir ne tik pas mane. Be to, jis turi vidinę apsaugą nuo trumpojo jungimo apkrovoje ir apsaugą nuo perkaitimo. Jis taip pat turi nutildymo funkciją (naudojama, kad įjungus nebūtų spragtelėjimų) ir budėjimo funkcija (kai nėra signalo). Šis IC yra ULF klasės AB. Viena iš pagrindinių šios mikroschemos ypatybių yra lauko tranzistorių naudojimas išankstinėje ir išėjimo stiprinimo stadijose. Jo pranašumai yra didelė išėjimo galia (iki 100 W esant 4 omų apkrovai), galimybė dirbti esant įvairioms maitinimo įtampoms, aukštos techninės charakteristikos (mažas iškraipymas, mažas triukšmo lygis, platus veikimo dažnių diapazonas ir kt.) , minimalūs reikalingi išoriniai komponentai ir maža kaina

Pagrindinės TDA7294 charakteristikos:

Parametras

Sąlygos

Minimumas

Tipiškas Maksimalus Vienetai
Maitinimo įtampa ±10 ±40 AT
Dažnio atsakas 3db signalas
Išėjimo galia 1W
20-20000 Hz
Ilgalaikė išėjimo galia (RMS) harmoninis iškraipymas 0,5%:
Aukštyn \u003d ± 35 V, Rn \u003d 8 Ohm
Aukštyn \u003d ± 31 V, Rn \u003d 6 Ohm
Aukštyn \u003d ± 27 V, Rn \u003d 4 Ohm

60
60
60

70
70
70
antradienis
Didžiausia muzikos išėjimo galia (RMS), trukmė 1 sek. harmoninis koeficientas 10 %:
Aukštyn \u003d ± 38 V, Rn \u003d 8 Ohm
Aukštyn \u003d ± 33 V, Rn \u003d 6 Ohm
Aukštyn \u003d ± 29 V, Rn \u003d 4 Ohm

100
100
100
antradienis
Bendras harmoninis iškraipymas Po = 5W; 1kHz
Po = 0,1-50W; 20-20000Hz
0,005

0,1
%
Aukštyn \u003d ± 27 V, Rn \u003d 4 Ohm:
Po = 5W; 1kHz
Po = 0,1-50W; 20-20000Hz

0,01
%
Apsaugos veikimo temperatūra 145 0C
Ramybės srovė 20 30 60 mA
Įvesties varža 100 kOhm
Įtampos padidėjimas 24 30 40 dB
Didžiausia išėjimo srovė 10 BET
Darbinės temperatūros diapazonas 0 70 0C
Korpuso šiluminė varža 1,5 0 C/W

(PDF formatu).

Yra daug šios mikroschemos įjungimo schemų, apsvarstysiu paprasčiausią:

Įprasta perjungimo grandinė:

Prekių sąrašas:

Padėtis vardas Tipas Kiekis
C1 0,47 uF K73-17 1
C2, C4, C5, C10 22uF x 50V K50-35 4
C3 100 pF 1
C6, C7 220uF x 50V K50-35 2
C8, C9 0,1 uF K73-17 2
DA1 TDA7294 1
R1 680 omų MLT-0,25 1
R2…R4 22 kOhm MLT-0,25 3
R5 10 kOhm MLT-0,25 1
R6 47 kOhm MLT-0,25 1
R7 15 kOhm MLT-0,25 1

Mikroschema turi būti sumontuota ant radiatoriaus, kurio plotas yra \u003e 600 cm 2. Būkite atsargūs, ant mikroschemos korpuso yra ne bendras, o galios minusas! Montuojant lustą ant radiatoriaus, geriau naudoti termo pastą. Tarp mikroschemos ir radiatoriaus patartina pakloti dielektriką (pvz., žėručio). Pirmą kartą neteikiau tam jokios reikšmės, pagalvojau, kodėl taip bijau uždaryti radiatorių prie korpuso, tačiau derinant dizainą, netyčia nuo stalo nukritęs pincetas sutrumpino radiatorius prie korpuso. Sprogimas buvo puikus! Traškučiai ką tik sudaužyti į gabalus! Apskritai išlipau su nedideliu išgąsčiu ir 10 USD :). Plokštėje su stiprintuvu taip pat pageidautina tiekti galingus 10000 mikronų x 50 V elektrolitus, kad esant galios viršūnėms laidai iš maitinimo šaltinio nesuteiktų įtampos. Apskritai, kuo didesnė kondensatorių talpa ant maitinimo šaltinio, tuo geriau, kaip sakoma, „negalite sugadinti košės aliejumi“. Kondensatorių C3 galima išimti (arba neįdiegti), aš taip ir padariau. Kaip paaiškėjo, būtent dėl ​​jo prieš stiprintuvą įjungus garsumo reguliatorių (paprastą kintamą rezistorių), buvo gauta RC grandinė, kuri padidinus garsą pjovė aukštus dažnius, bet apskritai jis reikalingas, kad būtų išvengta stiprintuvo sužadinimo, kai įvestyje taikomas ultragarsas. Vietoj C6, C7 aš dedu ant plokštės 10000mk x 50v, C8, C9, galite dėti bet kokį artimą nominalą - tai galios filtrai, jie gali būti maitinimo šaltinyje arba galite juos lituoti su paviršiniu montavimu, kurį aš padarė.

Mokėti:

Aš asmeniškai nelabai mėgstu naudoti gatavų lentų, dėl vienos paprastos priežasties – sunku rasti lygiai tokio pat dydžio elementus. Tačiau stiprintuve laidai gali labai paveikti garso kokybę, todėl jūs turite nuspręsti, kokią plokštę pasirinkti. Kadangi stiprintuvą surinkau iš karto atitinkamai 5-6 kanalams, plokštę iškart 3 kanalams:

Vektoriniu formatu (Corel Draw 12)
Stiprintuvo maitinimo šaltinis, žemųjų dažnių filtras ir kt.

Maitinimo šaltinis

Kažkodėl stiprintuvo maitinimo šaltinis kelia daug klausimų. Tiesą sakant, čia viskas yra gana paprasta. Transformatorius, diodų tiltelis ir kondensatoriai yra pagrindiniai maitinimo šaltinio elementai. To pakanka surinkti paprasčiausią maitinimo šaltinį.

Norint maitinti galios stiprintuvą, įtampos stabilizavimas nėra svarbus, tačiau maitinimo šaltinio kondensatorių talpos yra svarbios, kuo daugiau, tuo geriau. Svarbus ir laidų storis nuo maitinimo šaltinio iki stiprintuvo.

Mano maitinimo šaltinis įgyvendinamas taip:

+-15 V maitinimas skirtas operaciniams stiprintuvams maitinti pradinėse stiprintuvo stadijose. Galite apsieiti be papildomų apvijų ir diodinių tiltelių, maitindami stabilizavimo modulį nuo 40 V, tačiau stabilizatorius turės slopinti labai didelį įtampos kritimą, dėl kurio stabilizatoriaus mikroschemos smarkiai įkais. Stabilizatoriaus mikroschemos 7805/7905 yra importuoti mūsų KREN analogai.

Galimi A1 ir A2 blokų variantai:

Blokas A1 yra maitinimo šaltinio triukšmo slopinimo filtras.

Blokas A2 - stabilizuotų įtampų + -15V blokas. Pirmoji alternatyva yra lengvai įgyvendinama, skirta maitinti silpnos srovės šaltinius, antroji yra aukštos kokybės stabilizatorius, tačiau tam reikia tiksliai pasirinkti komponentus (rezistorius), kitaip gausite „+“ ir „-“ svirties iškrypimą, kuri tada operaciniams stiprintuvams nesukels nulio.

Transformatorius

100 W stereo stiprintuvo maitinimo transformatorius turėtų būti maždaug 200 W. Kadangi dariau 5 kanalų stiprintuvą, reikėjo galingesnio transformatoriaus. Bet man nereikėjo išpumpuoti visų 100 W, o visi kanalai negali vienu metu paimti energijos. Rinkoje aptikau TESLA transformatorių (nuotraukoje apačioje) vatų reklamą, skirtą 250 - 4 apvijos su 1,5 mm laidu prie 17V ir 4 apvijų 6,3V. Jungdamas jas nuosekliai, gavau reikiamas įtampas, nors teko šiek tiek atsukti dvi apvijas prie 17V, kad bendra dviejų apvijų įtampa ~27-30V, kadangi apvijos buvo viršuje - nebuvo sunku .

Puikus dalykas yra toroidinis transformatorius, tai naudojami halogenams maitinti lempose, jų yra daug turguose ir parduotuvėse. Jei struktūriškai du tokie transformatoriai bus dedami vienas ant kito, spinduliuotė bus abipusiai kompensuojama, o tai sumažins trukdžius stiprintuvo elementams. Bėda ta, kad jie turi vieną 12V apviją. Mūsų radijo rinkoje galite pagaminti tokį transformatorių pagal užsakymą, tačiau šis malonumas bus to vertas. Iš esmės galima nusipirkti 2 transformatorius po 100-150W ir pervynioti antrines apvijas, antrinės apvijos apsisukimų skaičių reikės padidinti apie 2-2,4 karto.

Diodai / diodų tilteliai

Galite nusipirkti importuotų diodų rinkinių, kurių srovė yra 8-12A, tai labai supaprastina dizainą. Naudojau KD 213 impulsinius diodus ir kiekvienai rankai padariau atskirą tiltelį, kad suteiktų diodų srovės atsargą. Įjungus, įkraunami galingi kondensatoriai, srovės viršįtampis yra labai didelis, esant 40 V įtampai ir 10 000 μF talpai, tokio kondensatoriaus įkrovimo srovė yra atitinkamai ~ 10 A išilgai dviejų 20 A pečių. Šiuo atveju transformatoriaus ir lygintuvo diodai trumpai veikia trumpojo jungimo režimu. Diodų suskaidymas pagal srovę sukels nemalonių pasekmių. Ant radiatorių buvo sumontuoti diodai, bet pačių diodų šildymo neradau - radiatoriai buvo šalti. Norint pašalinti maitinimo trikdžius, rekomenduojama lygiagrečiai su kiekvienu tilto diodu sumontuoti ~ 0,33 μF tipo K73-17 kondensatorių. Aš tikrai to nepadariau. + -15 V grandinėje galite naudoti KTs405 tipo tiltus, kurių srovė yra 1-2 A.

Dizainas

Baigta statyba.

Nuobodžiausias užsiėmimas yra kūnas. Iš asmeninio kompiuterio paėmiau seną ploną dėklą. Teko šiek tiek sutrumpinti, nors ir nebuvo lengva. Manau, kad korpusas pasirodė sėkmingas - maitinimo šaltinis yra atskirame skyriuje ir į korpusą galite laisvai įdėti dar 3 stiprinimo kanalus.

Po lauko bandymų paaiškėjo, kad ne pro šalį dėti ventiliatorius ant radiatorių, nepaisant to, kad radiatoriai yra labai įspūdingo dydžio. Turėjau padaryti skylutes korpuse iš apačios ir viršaus, kad būtų gera ventiliacija. Ventiliatoriai jungiami per 100Ω 1W žoliapjovę mažiausiu greičiu (žr. tolesnį paveikslą).

Stiprintuvo blokas

Skiedros yra ant žėručio ir termo pastos, varžtus taip pat reikia izoliuoti. Radiatoriai ir plokštė yra prisukami prie korpuso per dielektrinius stovus.

Įvesties grandinės

Labai norėjau to nedaryti, tik tikėdamasis, kad visa tai laikina...

Pakabinus šiuos vidurius, garsiakalbiuose pasirodė nedidelis ūžesys, matyt, kažkas negerai su „žeme“. Svajoju apie tą dieną, kai išmesiu visa tai iš stiprintuvo ir naudosiu tik kaip galios stiprintuvą.

Sumatoriaus plokštė, žemųjų dažnių filtras, fazių perjungiklis

Reguliavimo blokas

Rezultatas

Nugara pasirodė gražesnė, nors pasuki grobį į priekį... :)


Statybos kaina.

TDA 7294 $25,00
kondensatoriai (galingi elektrolitai) $15,00
kondensatoriai (kiti) $15,00
jungtys $8,00
Įjungimo mygtukas $1,00
diodai $0,50
transformatorius $10,50
radiatoriai su aušintuvais $40,00
rezistoriai $3,00
kintamieji rezistoriai + rankenėlės $10,00
biskvitas $5,00
rėmelis $5,00
operaciniai stiprintuvai $4,00
Apsaugos nuo viršįtampių $2,00
Iš viso $144,00

Taip, kažkas išėjo pigiai. Greičiausiai aš į kažką neatsižvelgiau, tiesiog nusipirkau, kaip visada, daug daugiau, nes dar reikėjo eksperimentuoti, ir sudeginau 2 mikroschemas ir susprogdinau vieną galingą elektrolitą (į visa tai neatsižvelgiau ). Tai yra 5 kanalų stiprintuvo skaičiavimas. Kaip matote, radiatoriai pasirodė labai brangūs, aš naudojau nebrangius, bet masyvius aušintuvus procesoriams, tuo metu (prieš pusantrų metų) jie labai tiko aušinti procesorius. Jei manote, kad pradinio lygio imtuvą galima nusipirkti už 240 USD, galite susimąstyti, ar jums jo reikia :), nors ten yra prastesnės kokybės stiprintuvas. Šios klasės stiprintuvai kainuoja apie 500 USD.

Radijo elementų sąrašas

Paskyrimas Tipas Denominacija Kiekis PastabaRezultatasMano užrašų knygelė
DA1 Garso stiprintuvas

TDA7294

1 Į užrašų knygelę
C1 Kondensatorius0,47 uF1 K73-17 Į užrašų knygelę
C2, C4, C5, C10 22uF x 50V4 K50-35 Į užrašų knygelę
C3 Kondensatorius100 pF1 Į užrašų knygelę
C6, C7 elektrolitinis kondensatorius220uF x 50V2 K50-35 Į užrašų knygelę
C8, C9 Kondensatorius0,1 uF2 K73-17 Į užrašų knygelę
R1 Rezistorius

680 omų

1 MLT-0,25 Į užrašų knygelę
R2-R4 Rezistorius

22 kOhm

3 MLT-0,25 Į užrašų knygelę
R5 Rezistorius

Šiuo metu atsirado platus importuotų žemo dažnio integruotų stiprintuvų asortimentas. Jų privalumai yra patenkinami elektriniai parametrai, galimybė pasirinkti mikroschemas su tam tikra išėjimo galia ir maitinimo įtampa, stereo ar keturračio našumas su galimybe sujungti.
Norint pagaminti konstrukciją, pagrįstą integruotu ULF, reikia mažiausiai tvirtinimo detalių. Žinomų gerų komponentų naudojimas užtikrina aukštą pakartojamumą ir paprastai nereikia papildomo derinimo.
Pateiktos tipinės perjungimo grandinės ir pagrindiniai integruoto ULF parametrai yra sukurti taip, kad būtų lengviau orientuotis ir pasirinkti tinkamiausią mikroschemą.
Kvadrafoniniam ULF tiltinio stereo jungties parametrai nenurodomi.

TDA1010

Maitinimo įtampa - 6...24 V
Išėjimo galia (Un \u003d 14,4 V, THD \u003d 10%):
RL=2 omai – 6,4W
RL = 4 omai – 6,2 W
RL=8 omai – 3,4W
Ramybės srovė - 31 mA
Perjungimo schema

TDA1011

Maitinimo įtampa - 5,4...20 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 3 A
Un=16V – 6,5W
Un=12V – 4,2 W
Un=9V – 2,3 W
Un=6B – 1,0W
SOI (P = 1 W, RL = 4 Ohm) - 0,2 %
Ramybės srovė - 14 mA
Perjungimo schema

TDA1013

Maitinimo įtampa - 10...40 V
Išėjimo galia (THD=10%) - 4,2 W
SOI (P = 2,5 W, RL = 8 Ohm) - 0,15 %
Perjungimo schema

TDA1015

Maitinimo įtampa - 3,6 ... 18 V
Išėjimo galia (RL = 4 omai, THD = 10%):
Un=12V – 4,2 W
Un=9V – 2,3 W
Un=6B – 1,0W
SOI (P = 1 W, RL = 4 Ohm) - 0,3 %
Ramybės srovė - 14 mA
Perjungimo schema

TDA1020

Maitinimo įtampa - 6...18 V

RL=2 omai – 12W
RL = 4 omų – ​​7 W
RL=8 omai – 3,5 W
Ramybės srovė - 30 mA
Perjungimo schema

TDA1510

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
THD=0,5 % – 5,5 W
THD=10 % – 7,0 W
Ramybės srovė - 120 mA
Perjungimo schema

TDA1514

Maitinimo įtampa - ±10...±30 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 6,4 A
Išėjimo galia:
Un \u003d ± 27,5 V, R \u003d 8 Ohm - 40 W
Un \u003d ± 23 V, R \u003d 4 Ohm - 48 W
Ramybės srovė - 56 mA
Perjungimo schema

TDA1515

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
RL=2 omai – 9W
RL=4 omai – 5,5W
RL=2 omai – 12W
RL4 omų – ​​7 W
Ramybės srovė - 75 mA
Perjungimo schema

TDA1516

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, THD = 0,5 %):
RL=2 omai – 7,5W
RL = 4 omai – 5 W
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, THD = 10 %):
RL=2 omai – 11W
RL = 4 omų – ​​6 W
Ramybės srovė - 30 mA
Perjungimo schema

TDA1517

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 2,5 A
Išėjimo galia (Un = 14,4 B RL = 4 omai):
THD=0,5 % – 5 W
THD = 10 % – 6 W
Ramybės srovė - 80 mA
Perjungimo schema

TDA1518

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, THD = 0,5 %):
RL=2 omai – 8,5W
RL = 4 omai – 5 W
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, THD = 10 %):
RL=2 omai – 11W
RL = 4 omų – ​​6 W
Ramybės srovė - 30 mA
Perjungimo schema

TDA1519

Maitinimo įtampa - 6...17,5 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14,4 V, THD = 0,5 %):
RL=2 omai – 6W
RL = 4 omai – 5 W
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, THD = 10 %):
RL=2 omai – 11W
RL=4 omai – 8,5W
Ramybės srovė - 80 mA
Perjungimo schema

TDA1551

Maitinimo įtampa -6...18 V
THD=0,5 % – 5 W
THD = 10 % – 6 W
Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA1521

Maitinimo įtampa - ±7,5...±21 V
Išėjimo galia (Un=±12V, RL=8 omai):
THD = 0,5 % – 6 W
THD = 10 % – 8 W
Ramybės srovė - 70 mA
Perjungimo schema

TDA1552

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (Un = 14,4 V, RL = 4 omai):
THD = 0,5 % – 17 W
THD = 10 % – 22 W
Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA1553

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 4,4 V, RL = 4 omai):
THD = 0,5 % – 17 W
THD = 10 % – 22 W
Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA1554

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
THD=0,5 % – 5 W
THD = 10 % – 6 W
Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA2004



Išėjimo galia (Un=14,4V, THD=10%):
RL=4 Ohm – 6,5W
RL = 3,2 omo – 8,0 W
RL=2 omai – 10W
RL=1,6 omo – 11W
KHI (Un=14,4V, P=4,0 W, RL=4 Ohm) - 0,2%;
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 35...15000 Hz
Ramybės srovė -<120 мА
Perjungimo schema

TDA2005

Dvigubas integruotas ULF, sukurtas specialiai naudoti automobilyje ir leidžiantis veikti esant mažo pasipriešinimo apkrovai (iki 1,6 omo).
Maitinimo įtampa - 8...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 3,5 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14,4 V, THD = 10 %):
RL=4 omai – 20W
RL = 3,2 omo – 22 W
SOI (aukštyn = 14,4 V, P = 15 W, RL = 4 omai) - 10 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 40...20000 Hz
Ramybės srovė -<160 мА
Perjungimo schema

TDA2006

Smeigtukas sutampa su TDA2030 lusto kištuku.
Maitinimo įtampa - ±6,0...±15 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 3 A
Išėjimo galia (Ep=±12V, THD=10%):
esant RL = 4 omų – ​​12 W
esant RL=8 omai – 6...8 W SOI (Ep=±12V):
esant P = 8 W, RL = 4 Ohm - 0,2 %
esant P = 4 W, RL = 8 Ohm - 0,1 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 20...100000 Hz
Vartojimo srovė:
esant Р=12 W, RL=4 Ohm - 850 mA
esant P=8 W, RL=8 Ohm – 500 mA
Perjungimo schema

TDA2007

Dvigubas integruotas ULF su vienu linijiniu kaiščių išdėstymu, specialiai sukurtas naudoti televizoriuose ir nešiojamuosiuose radijo imtuvuose.
Maitinimo įtampa - +6...+26 V
Ramybės srovė (Ep=+18 V) - 50...90 mA
Išėjimo galia (THD=0,5%):
esant En = +18 V, RL = 4 Ohm - 6 W
esant En = +22 V, RL = 8 Ohm - 8 W
SOI:
esant En = +18 V P = 3 W, RL = 4 Ohm - 0,1 %
esant En = +22 V, P = 3 W, RL = 8 Ohm – 0,05 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 40...80000 Hz
Perjungimo schema

TDA2008

Integruotas ULF, skirtas veikti esant mažos varžos apkrovai, užtikrinantis didelę išėjimo srovę, labai mažą harmonikų turinį ir tarpmoduliacinius iškraipymus.
Maitinimo įtampa - +10...+28 V
Ramybės srovė (Ep=+18 V) - 65...115 mA
Išėjimo galia (Ep=+18V, THD=10%):
esant RL=4 omų – ​​10...12 W
esant RL = 8 Ohm – 8 W
THD (Ep = +18 V):
esant Р=6 W, RL=4 omai – 1 %
esant P = 4 W, RL = 8 Ohm - 1 %
Maksimali vartojimo srovė - 3 A
Perjungimo schema

TDA2009

Dvigubas integruotas ULF, skirtas naudoti aukštos kokybės muzikos centruose.
Maitinimo įtampa - +8...+28 V
Ramybės srovė (Ep=+18 V) - 60...120 mA
Išėjimo galia (Ep=+24 V, THD=1%):
esant RL = 4 Ohm – 12,5 W
esant RL = 8 Ohm – 7 W
Išėjimo galia (Ep=+18 V, THD=1%):
esant RL = 4 omų – ​​7 W
esant RL = 8 Ohm – 4 W
SOI:
esant Ep = +24 V, P = 7 W, RL = 4 Ohm - 0,2 %
esant En = +24 V, P = 3,5 W, RL = 8 Ohm - 0,1 %
esant Ep = +18 V, P = 5 W, RL = 4 Ohm - 0,2 %
esant En = +18 V, P = 2,5 W, RL = 8 Ohm - 0,1 %
Maksimali vartojimo srovė - 3,5 A
Perjungimo schema

TDA2030

Integruotas ULF, užtikrinantis didelę išėjimo srovę, mažas harmonikas ir tarpusavio moduliavimo iškraipymus.
Maitinimo įtampa - ±6...±18 V
Ramybės srovė (Ep=±14 V) - 40...60 mA
Išėjimo galia (Ep=±14 V, THD=0,5%):
esant RL=4 omų – ​​12...14 W
esant RL = 8 Ohm – 8...9 W
SOI (Ep=±12V):
esant P = 12 W, RL = 4 Ohm - 0,5 %
esant P = 8 W, RL = 8 Ohm - 0,5 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 10...140000 Hz
Vartojimo srovė:
esant P=14 W, RL=4 Ohm – 900 mA
esant P=8 W, RL=8 Ohm – 500 mA
Perjungimo schema

TDA2040

Integruotas ULF, užtikrinantis didelę išėjimo srovę, mažas harmonikas ir tarpusavio moduliavimo iškraipymus.
Maitinimo įtampa - ±2,5...±20 V
Ramybės srovė (Ep=±4,5...±14 V) - mA 30...100 mA
Išėjimo galia (Ep=±16 V, THD=0,5%):
esant RL = 4 Ohm – 20...22 W
esant RL = 8 omų – ​​12 W
SOI (Ep=±12V, P=10W, RL=4 Ohm) – 0,08 %
Maksimali vartojimo srovė - 4 A
Perjungimo schema

TDA2050

Integruotas ULF, užtikrinantis didelę išėjimo galią, mažas harmonikas ir tarpmoduliacinius iškraipymus. Sukurta dirbti Hi-Fi stereo kompleksuose ir aukščiausios klasės televizoriuose.
Maitinimo įtampa - ±4,5...±25 V
Ramybės srovė (Ep=±4,5...±25 V) - 30...90 mA
Išėjimo galia (Ep=±18, RL=4 Ohm, THD=0,5%) - 24...28 W
THD (Ep=±18V, P=24W, RL=4 Ohm) – 0,03...0,5 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 20...80000 Hz
Maksimali vartojimo srovė - 5 A
Perjungimo schema

TDA2051

Integruotas ULF, turintis nedidelį skaičių išorinių elementų ir užtikrinantis mažą harmonikų ir tarpusavio moduliavimo iškraipymą. Išėjimo pakopa veikia AB klasėje, kuri leidžia gauti daugiau išėjimo galios.
Išėjimo galia:
esant Ep=±18 V, RL=4 Ohm, SOI=10% - 40 W
esant Ep=±22 V, RL=8 Ohm, SOI=10% - 33 W
Perjungimo schema

TDA2052

Integruotas ULF, kurio išėjimo pakopa veikia AB klasėje. Leidžia platų maitinimo įtampų diapazoną ir turi didelę išėjimo srovę. Jis skirtas darbui televizijos ir radijo imtuvuose.
Maitinimo įtampa - ±6...±25 V
Ramybės srovė (En = ±22 V) - 70 mA
Išėjimo galia (Ep = ±22 V, THD = 10%):
esant RL = 8 Ohm – 22 W
esant RL = 4 Ohm – 40 W
Išėjimo galia (En = 22 V, THD = 1%):
esant RL = 8 omų – ​​17 W
esant RL = 4 Ohm – 32 W
SOI (su -3 dB 100 ... 15 000 Hz dažnių juostos pločiu ir Pout = 0,1 ... 20 W):
esant RL = 4 omai -<0,7 %
esant RL = 8 omai -<0,5 %
Perjungimo schema

TDA2611

Integruotas ULF, skirtas dirbti buitinėje įrangoje.
Maitinimo įtampa - 6...35 V
Ramybės srovė (Ep=18 V) - 25 mA
Maksimali vartojimo srovė - 1,5 A
Išėjimo galia (THD = 10%): esant Ep = 18 V, RL = 8 Ohm - 4 W
esant Ep=12V, RL=8 0m – 1,7 W
esant Ep = 8,3 V, RL = 8 Ohm - 0,65 W
esant Ep = 20 V, RL = 8 Ohm - 6 W
esant Ep = 25 V, RL = 15 Ohm - 5 W
SOI (esant Рout=2 W) – 1 %
Pralaidumas – >15 kHz
Perjungimo schema

TDA2613


SOI:
(Ep = 24 V, RL = 8 Ohm, Pout = 6 W) - 0,5 %
(Ep = 24 V, RL = 8 Ohm, Рout = 8 W) - 10 %
Ramybės srovė (Ep=24 V) - 35 mA
Perjungimo schema

TDA2614

Integruotas ULF, skirtas dirbti buitinėje įrangoje (televizijos ir radijo imtuvuose).
Maitinimo įtampa - 15...42 V
Maksimali vartojimo srovė - 2,2 A
Ramybės srovė (Ep=24 V) - 35 mA
SOI:
(Ep = 24 V, RL = 8 Ohm, Pout = 6,5 W) - 0,5 %
(Ep = 24 V, RL = 8 Ohm, Pout = 8,5 W) - 10 %
Pralaidumas (pagal lygį -3 dB) - 30...20000 Hz
Perjungimo schema

TDA2615

Dvigubas ULF, skirtas dirbti stereofoniniuose radijo imtuvuose ar televizoriuose.
Maitinimo įtampa - ±7,5...21 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 2,2 A
Ramybės srovė (Ep=7,5...21 V) - 18...70 mA
Išėjimo galia (Ep=±12 V, RL=8 omai):
THD = 0,5 % – 6 W
THD = 10 % – 8 W
Pralaidumas (pagal lygį-3 dB ir Рout=4 W) - 20...20000 Hz
Perjungimo schema

TDA2822

Dvigubas ULF, skirtas dirbti nešiojamuose radijo ir televizijos imtuvuose.

Ramybės srovė (Ep=6 V) - 12 mA
Išėjimo galia (THD = 10%, RL = 4 omai):
En \u003d 9V – 1,7 W
En \u003d 6V – 0,65 W
En \u003d 4,5 V – 0,32 W
Perjungimo schema

TDA7052

ULF, skirtas veikti nešiojamuose garso įrenginiuose, maitinamuose baterijomis.
Maitinimo įtampa - 3...15V
Maksimalus srovės suvartojimas - 1,5A
Ramybės srovė (E p \u003d 6 V) -<8мА
Išėjimo galia (Ep \u003d 6 V, R L \u003d 8 Ohm, THD \u003d 10%) - 1,2 W

Perjungimo schema

TDA7053

Dvigubas ULF, skirtas dirbti nešiojamuose garso įrenginiuose, bet gali būti naudojamas ir bet kurioje kitoje įrangoje.
Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 1,5 A
Ramybės srovė (E p \u003d 6 V, R L \u003d 8 omai) -<16 mA
Išėjimo galia (E p \u003d 6 V, RL \u003d 8 Ohm, THD \u003d 10%) - 1,2 W
SOI (E p \u003d 9 V, R L \u003d 8 Ohm, Pout \u003d 0,1 W) - 0,2 %
Darbo dažnių diapazonas - 20...20000 Hz
Perjungimo schema

TDA2824

Dvigubas ULF, skirtas dirbti nešiojamuose radijo ir televizijos imtuvuose
Maitinimo įtampa - 3...15 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 1,5 A
Ramybės srovė (Ep=6 V) - 12 mA
Išėjimo galia (THD = 10%, RL = 4 omai)
En \u003d 9 V – 1,7 W
En \u003d 6 V – 0,65 W
En \u003d 4,5 V – 0,32 W
SOI (Ep = 9 V, RL = 8 Ohm, Pout = 0,5 W) - 0,2 %
Perjungimo schema

TDA7231

ULF su plačiu maitinimo įtampų diapazonu, skirtas dirbti nešiojamuose radijo imtuvuose, kasetiniuose magnetofonuose ir kt.
Maitinimo įtampa - 1,8 ... 16 V
Ramybės srovė (Ep=6 V) - 9 mA
Išėjimo galia (THD = 10%):
En = 12 V, RL = 6 Ohm – 1,8 W
En = 9B, RL = 4 Ohm – 1,6 W
Ep=6 V, RL=8 Ohm – 0,4 W
Ep = 6 V, RL = 4 Ohm – 0,7 W
En \u003d Z V, RL \u003d 4 Ohm – 0,11 W
Ep = 3 V, RL = 8 Ohm – 0,07 W
SOI (Ep = 6 V, RL = 8 Ohm, Pout = 0,2 W) - 0,3 %
Perjungimo schema

TDA7235

ULF su plačiu maitinimo įtampų diapazonu, skirtas dirbti nešiojamuose radijo ir televizijos imtuvuose, kasetiniuose magnetofonuose ir kt.
Maitinimo įtampa - 1,8...24 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 1,0 A
Ramybės srovė (Ep=12 V) - 10 mA
Išėjimo galia (THD = 10%):
Ep = 9 V, RL = 4 Ohm – 1,6 W
Ep = 12 V, RL = 8 Ohm – 1,8 W
Ep=15 V, RL=16 omų – ​​1,8 W
Ep=20 V, RL=32 Ohm – 1,6 W
SOI (Ep = 12 V, RL = 8 Ohm, Pout = 0,5 W) - 1,0 %
Perjungimo schema

TDA7240



Ramybės srovė (Ep=14,4 V) - 120 mA
RL=4 omai – 20W
RL=8 Ohm – 12W
SOI:
(Ep = 14,4 V, RL = 8 Ohm, Pout = 12 W) - 0,05 %
Perjungimo schema

TDA7241

Tiltas ULF, skirtas naudoti automobilių radijo imtuvuose. Jis turi apsaugą nuo trumpojo jungimo apkrovoje, taip pat nuo perkaitimo.
Maksimali maitinimo įtampa - 18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4,5 A
Ramybės srovė (Ep=14,4 V) - 80 mA
Išėjimo galia (Ep = 14,4 V, THD = 10%):
RL=2 omai – 26W
RL=4 omai – 20W
RL=8 Ohm – 12W
SOI:
(Ep = 14,4 V, RL = 4 Ohm, Pout = 12 W) - 0,1 %
(Ep = 14,4 V, RL = 8 Ohm, Pout = 6 W) - 0,05 %
Lygio dažnių juostos plotis -3 dB (RL=4 Ohm, Рout=15 W) - 30...25000 Hz
Perjungimo schema

TDA1555Q

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14,4 V. RL = 4 omai):
- THD=0,5% - 5 W
- THD=10% - 6 W Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA1557Q

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14,4 V, RL = 4 omai):
- THD=0,5% - 17 W
- THD = 10% - 22 W
Ramybės srovė, mA 80
Perjungimo schema

TDA1556Q

Maitinimo įtampa -6...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas -4 A
Išėjimo galia: (Aukštyn = 14,4 V, RL = 4 Ohm):
- THD=0,5%, - 17 W
- THD = 10% - 22 W
Ramybės srovė - 160 mA
Perjungimo schema

TDA1558Q

Maitinimo įtampa - 6..18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14 V, RL = 4 Ohm):
- THD=0,6% - 5 W
- THD = 10% - 6 W
Ramybės srovė - 80 mA
Perjungimo schema

TDA1561

Maitinimo įtampa - 6...18 V
Maksimali suvartojama srovė - 4 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14 V, RL = 4 Ohm):
- THD=0,5% - 18 W
- THD = 10% - 23 W
Ramybės srovė - 150 mA
Perjungimo schema

TDA1904

Maitinimo įtampa - 4...20 V
Maksimali suvartojama srovė - 2 A
Išėjimo galia (RL = 4 omai, THD = 10%):
- Aukštyn = 14 V - 4 W
- Aukštyn = 12V - 3,1 W
- Aukštyn \u003d 9 V - 1,8 W
- Aukštyn \u003d 6 V - 0,7 W
SOI (aukštyn = 9 V, P<1,2 Вт, RL=4 Ом) - 0,3 %
Ramybės srovė - 8...18 mA
Perjungimo schema

TDA1905

Maitinimo įtampa - 4...30 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 2,5 A
Išėjimo galia (THD = 10%)
- Aukštyn = 24 V (RL = 16 omų) - 5,3 W
- Aukštyn = 18 V (RL = 8 Ohm) - 5,5 W
- Aukštyn = 14 V (RL = 4 Ohm) - 5,5 W
- Aukštyn \u003d 9 V (RL \u003d 4 Ohm) - 2,5 W
SOI (Aukštyn = 14 V, P<3,0 Вт, RL=4 Ом) - 0,1 %
Ramybės srovė -<35 мА
Perjungimo schema

TDA1910

Maitinimo įtampa - 8...30 V
Maksimali suvartojama srovė - 3 A
Išėjimo galia (THD = 10%):
- Aukštyn = 24 V (RL = 8 Ohm) - 10 W
- Aukštyn = 24 V (RL = 4 Ohm) - 17,5 W
- Aukštyn = 18 V (RL = 4 Ohm) - 9,5 W
SOI (aukštyn = 24 V, P<10,0 Вт, RL=4 Ом) - 0,2 %
Ramybės srovė -<35 мА
Perjungimo schema

TDA2003

Maitinimo įtampa - 8...18 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 3,5 A
Išėjimo galia (aukštyn = 14V, THD = 10%):
- RL = 4,0 omų - 6 W
- RL = 3,2 omo - 7,5 W
- RL = 2,0 omų - 10 W
- RL = 1,6 omo - 12 W
SOI (padidėjimas = 14,4 V, P<4,5 Вт, RL=4 Ом) - 0,15 %
Ramybės srovė -<50 мА
Perjungimo schema

TDA7056

ULF, skirtas dirbti nešiojamuose radijo ir televizijos imtuvuose.
Maitinimo įtampa - 4,5 ... 16 V Maksimalus srovės suvartojimas - 1,5 A
Ramybės srovė (E p \u003d 12 V, R \u003d 16 omų) -<16 мА
Išėjimo galia (E P \u003d 12 V, R L \u003d 16 omų, THD \u003d 10%) - 3,4 W
SOI (E P \u003d 12 V, R L \u003d 16 Ohm, Pout \u003d 0,5 W) - 1 %
Darbo dažnių diapazonas - 20...20000 Hz
Perjungimo schema

TDA7245

ULF, skirtas dirbti nešiojamuose garso įrenginiuose, bet gali būti naudojamas ir bet kurioje kitoje įrangoje.
Maitinimo įtampa - 12...30 V
Maksimalus srovės suvartojimas - 3,0 A
Ramybės srovė (E p \u003d 28 V) -<35 мА
Išėjimo galia (THD = 1%):
-E p \u003d 14 V, R L \u003d 4 omai - 4 W
-E P \u003d 18 V, R L \u003d 8 Ohm - 4 W
Išėjimo galia (THD = 10%):
-E P \u003d 14 V, R L \u003d 4 omai - 5 W
-E P \u003d 18 V, R L \u003d 8 Ohm - 5 W
THD, %
-E P \u003d 14 V, R L \u003d 4 Ohm, Pout<3,0 - 0,5 Вт
-E P \u003d 18 V, R L \u003d 8 Ohm, Pout<3,5 - 0,5 Вт
-E P \u003d 22 V, RL \u003d 16 omų, menkutė<3,0 - 0.4 Вт
Pralaidumas pagal lygį
-ZdB (E = 14 V, PL = 4 Ohm, Pout = 1 W) - 50...40000 Hz

TEA0675

Dviejų kanalų Dolby B garso slopintuvas, skirtas automobiliams. Jame yra išankstiniai stiprintuvai, elektroniniu būdu valdomas ekvalaizeris, elektroninis pauzės aptikimo įrenginys, skirtas automatinės muzikos paieškos (AMS) nuskaitymo režimui. Struktūriškai tai atliekama SDIP24 ir SO24 atvejais.
Maitinimo įtampa, 7,6,..12 V
Srovės suvartojimas, 26...31 mA
Santykis (signalas+triukšmas)/signalas, 78...84 dB
THD:
esant 1 kHz dažniui, 0,08 ... 0,15 proc.
esant 10 kHz dažniui, 0,15...0,3 proc.
Išėjimo varža, 10 kOhm
Įtampos padidėjimas, 29...31 dB

TEA0678

Dolby B dviejų kanalų integruotas triukšmo slopintuvas, skirtas automobilių garso programoms. Apima pirminius stiprintuvus, elektroninį ekvalaizerį, elektroninį šaltinio perjungiklį, automatinę muzikos paieškos (AMS) sistemą.
Galima įsigyti SDIP32 ir SO32 pakuotėse.
Srovės suvartojimas, 28 mA
Pirminio stiprintuvo stiprinimas (esant 1 kHz), 31 dB
Harmonikos koeficientas
< 0,15 %
1 kHz dažniu, kai Uout = 6 dB,< 0,3 %
Triukšmo įtampa, sumažinta iki įėjimo, dažnių diapazone 20...20000 Hz ties Rist=0, 1,4 µV

TEA0679

Dviejų kanalų integruotas stiprintuvas su Dolby B triukšmo mažinimu, skirtas naudoti įvairiose automobilio garso aparatūrose. Apima išankstinio stiprinimo stadijas, elektroniniu būdu valdomą ekvalaizerį, elektroninio signalo šaltinio jungiklį, automatinę muzikos paieškos (AMS) sistemą. Pagrindiniai IC valdikliai valdomi per I2C magistralę
Galima įsigyti SO32 pakuotėje.
Maitinimo įtampa, 7,6...12 V
Srovės suvartojimas, 40 mA
Harmonikos koeficientas
1 kHz dažniu, kai Uout = 0 dB,< 0,15 %
1 kHz dažniu, kai Uout = 10 dB,< 0,3 %
Crosstalk slopinimas tarp kanalų (Uout = 10 dB, esant 1 kHz dažniui), 63 dB
Signalo + triukšmo / triukšmo santykis, 84 dB

TDA0677

Dvigubas pirminis stiprintuvas-ekvalaizeris, skirtas naudoti automobiliniuose radijo imtuvuose. Apima išankstinį stiprintuvą ir korektorių stiprintuvą su elektroniniu laiko konstantos jungikliu. Jame taip pat yra elektroninis įvesties jungiklis.
IC gaminamas SOT137A pakuotėje.
Maitinimo įtampa, 7.6.,.12 V
Srovės suvartojimas, 23...26 mA
Signalo+triukšmo/triukšmo santykis, 68...74 dB
Harmonikos koeficientas:
1 kHz dažniu, kai Uout = 0 dB, 0,04 ... 0,1 %
10 kHz dažniu, kai Uout = 6 dB, 0,08 ... 0,15 %
Išėjimo varža, 80... 100 omų
Pelnas:
400 Hz dažniu, 104...110 dB
esant 10 kHz dažniui, 80..86 dB

TEA6360

Dviejų kanalų penkių juostų ekvalaizeris, valdomas per 12C magistralę, skirtas naudoti automobilių radijo imtuvuose, televizoriuose, muzikos centruose.
Pagaminta SOT232 ir SOT238 pakuotėse.
Maitinimo įtampa, 7... 13,2 V
Srovės suvartojimas, 24,5 mA
Įėjimo įtampa, 2,1 V
Išėjimo įtampa, 1 V
Dažnio atsako diapazonas -1dB, 0...20000 Hz
Netiesinio iškraipymo koeficientas dažnių diapazone 20...12500 Hz ir išėjimo įtampa 1,1 V, 0,2...0,5 %
Stiprinimas, 0,5...0 dB
Darbinės temperatūros diapazonas, -40...+80 С

TDA1074A

Sukurta naudoti stereo stiprintuvuose kaip dviejų kanalų tonų (žemų ir vidutinių dažnių) ir garso valdymas. Mikroschema susideda iš dviejų porų elektroninių potenciometrų su aštuoniais įėjimais ir keturiais atskirais išėjimo stiprintuvais. Kiekvienos potenciometrinės poros reguliavimas atliekamas atskirai, atitinkamiems išėjimams taikant pastovią įtampą.
IC gaminamas SOT102, SOT102-1 pakuotėse.
Maksimali maitinimo įtampa, 23 V
Srovės suvartojimas (be apkrovos), 14...30 mA
Stiprinimas, 0 dB
Harmonikos koeficientas:
1 kHz dažniu, kai Uout = 30 mV, 0,002 %
1 kHz dažniu, kai Uout = 5 V, 0,015 ... 1 %
Triukšmo išėjimo įtampa dažnių diapazone 20... .20000 Hz, 75 µV
Tarpkanalinė izoliacija dažnių diapazone 20... .20000 Hz, 80 dB
Didžiausia galios sklaida, 800 mW
Darbinės temperatūros diapazonas, -30...+80°C

TEA5710

Funkciškai pilnas IC, kuris atlieka AM ir FM imtuvo funkcijas. Jame yra visi reikalingi etapai: nuo aukšto dažnio stiprintuvo iki AM / FM detektoriaus ir žemo dažnio stiprintuvo. Jis pasižymi dideliu jautrumu ir mažu srovės suvartojimu. Jis naudojamas nešiojamuose AM / FM imtuvuose, radijo laikmačiuose, radijo ausinėse. IC gaminamas SOT234AG (SOT137A) pakuotėje.
Maitinimo įtampa, 2...,12 V
Vartojimo srovė:
AM režimu, 5,6...9,9 mA
FM režimu 7,3...11,2 mA
Jautrumas:
AM režimu 1,6 mV/m
FM režimu, kai signalo ir triukšmo santykis yra 26 dB, 2,0 μV
Harmonikos koeficientas:
AM režimu 0,8...2,0 %
FM režimu 0,3...0,8 proc.
Žemo dažnio išėjimo įtampa, 36...70 mV

Sukurti gerą galios stiprintuvą visada buvo viena sunkiausių garso dizaino dalių. Garso kokybė, žemųjų dažnių švelnumas ir aiškūs viduriniai bei aukšti dažniai, muzikos instrumentų detalės – visa tai tušti žodžiai be kokybiško žemo dažnio galios stiprintuvo.

Pratarmė

Iš daugelio mano pagamintų žemo dažnio tranzistorių ir integrinių grandynų stiprintuvų, tvarkyklės lusto grandinė pasirodė geriausiai iš visų TDA7250 + KT825, KT827.

Šiame straipsnyje aš jums parodysiu, kaip sukurti stiprintuvo stiprintuvo grandinę, kuri puikiai tinka naudoti naminėje garso aparatūroje.

Stiprintuvo parametrai, keli žodžiai apie TDA7293

Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos buvo pasirinkta Phoenix-P400 stiprintuvo ULF grandinė:

  • Galia yra maždaug 100 W vienam kanalui esant 4 omų apkrovai;
  • Maitinimas: bipolinis 2 x 35V (iki 40V);
  • Maža įvesties varža;
  • Maži matmenys;
  • Didelis patikimumas;
  • Gamybos greitis;
  • Aukšta garso kokybė;
  • Žemas triukšmo lygis;
  • Mažos išlaidos.

Ne paprastas reikalavimų derinys. Iš pradžių išbandžiau variantą, pagrįstą TDA7293 lustu, bet paaiškėjo, kad tai ne tai, ko man reikia, ir štai kodėl ...

Visą laiką turėjau galimybę rinkti ir išbandyti įvairias ULF grandines - tranzistorius iš radijo žurnalo knygų ir leidinių, įvairiose mikroschemose ...

Noriu pasakyti savo žodį apie TDA7293 / TDA7294, nes apie tai daug rašyta internete ir ne kartą teko susidurti, kad vieno žmogaus nuomonė prieštarauja kito nuomonei. Surinkęs keletą šių mikroschemų stiprintuvo klonų, aš padariau keletą išvadų.

Mikroschemos tikrai geros, nors daug kas priklauso nuo sėkmingo spausdintinės plokštės (ypač įžeminimo linijų) išdėstymo, gero maitinimo ir tvirtinimo elementų kokybės.

Mane iš karto nudžiugino gana didelė galia, tiekiama kroviniui. Kalbant apie vieno lusto integruotą žemųjų dažnių stiprintuvą, išėjimo galia yra labai gera, taip pat noriu atkreipti dėmesį į labai žemą triukšmo lygį režimu be signalo. Svarbu pasirūpinti geru aktyviu lusto aušinimu, nes lustas veikia „katilo“ režimu.

Kas man nepatiko 7293 stiprintuve, buvo mažas mikroschemos patikimumas: iš kelių įsigytų mikroschemų įvairiose pardavimo vietose liko veikti tik dvi! Vieną sudeginau perkraunant įvestį, 2 sudegė iš karto įjungus (atrodo gamyklinis defektas), kitas kažkodėl perdegė vėl įjungus 3 kartą, nors prieš tai veikė gerai ir ne buvo pastebėtos anomalijos... Gal tiesiog nepasisekė.

O dabar pagrindinė priežastis, kodėl savo projekte nenorėjau naudoti TDA7293 modulių, yra „metalizuotas“ garsas, kuris pastebimas mano klausai, jame nesigirdi švelnumo ir sodrumo, viduriai yra šiek tiek blankūs.

Pati padariau išvadą, kad šis lustas puikiai tinka žemųjų dažnių garsiakalbiams ar žemųjų dažnių stiprintuvams, kurie dūzgs automobilio bagažinėje ar diskotekose!

Vieno lusto galios stiprintuvų temos toliau neliesiu, reikia kažko patikimesnio ir kokybiškesnio, kad nebūtų taip brangu su eksperimentais ir klaidomis. 4 stiprintuvo kanalų surinkimas ant tranzistorių yra geras pasirinkimas, tačiau gana sudėtingas vykdymas, be to, jį gali būti sunku nustatyti.

Taigi ant ko surinkti, jei ne ant tranzistorių ir ne ant integrinių grandynų? - ir ant abiejų, sumaniai juos derinant! Surinksime galios stiprintuvą ant TDA7250 tvarkyklės lusto su galingais kompozitiniais Darlington tranzistoriais išėjime.

Žemo dažnio galios stiprintuvo grandinė TDA7250 luste

Lustas TDA7250 DIP-20 pakete tai yra patikima Darlingtono tranzistorių (didelio stiprumo kompozitinių tranzistorių) stereo tvarkyklė, kurios pagrindu galite sukurti aukštos kokybės dviejų kanalų stereo UMZCH.

Tokio stiprintuvo išėjimo galia gali siekti ir net viršyti 100W kanale esant 4 omų apkrovai, tai priklauso nuo naudojamų tranzistorių tipo ir grandinės maitinimo įtampos.

Surinkus tokio stiprintuvo kopiją ir atlikus pirmuosius bandymus, buvau maloniai nustebintas garso kokybe, galia ir tuo, kaip kompanijoje su KT825, KT827 tranzistoriais „atgijo“ šios mikroschemos publikuojama muzika. Kompozicijose pradėjo skambėti labai smulkios detalės, instrumentai skambėjo sodriai ir „lengvai“.

Šią lustą galite įrašyti keliais būdais:

  • Elektros linijų perjungimas;
  • Didžiausios leistinos maitinimo įtampos lygio viršijimas ± 45V;
  • Įvesties perkrova;
  • Aukšta statinė įtampa.

Ryžiai. 1. Chip TDA7250 DIP-20 pakuotėje, išvaizda.

TDA7250 lusto duomenų lapas (duomenų lapas) – (135 KB).

Tik tuo atveju iš karto įsigijau 4 mikroschemas, kurių kiekvienas yra po 2 stiprinimo kanalus. Mikroschemos buvo nupirktos internetinėje parduotuvėje už maždaug 2 USD už vienetą. Tokios mikroschemos rinkoje jie jau norėjo daugiau nei 5 USD!

Schema, pagal kurią buvo surinkta mano versija, nedaug skiriasi nuo pateiktos duomenų lape:

Ryžiai. 2. Žemo dažnio stereo stiprintuvo grandinė, pagrįsta TDA7250 lustu ir KT825, KT827 tranzistoriais.

Šiai UMZCH grandinei buvo sumontuotas savadarbis bipolinis +/- 36 V maitinimo šaltinis, kurio kiekvienoje rankoje talpa yra 20 000 mikrofaradų (+ Vs ir -Vs).

Galios stiprintuvo dalys

Papasakosiu plačiau apie stiprintuvo dalių ypatybes. Radijo komponentų, skirtų grandinei surinkti, sąrašas:

vardas Kiekis, vnt Pastaba
TDA7250 1
KT825 2
KT827 2
1,5 kOhm 2
390 omų 4
33 omų 4 galia 0,5W
0,15 omo 4 galia 5W
22 kOhm 3
560 omų 2
100 kOhm 3
12 omų 2 galia 1W
10 omų 2 galia 0,5W
2,7 kOhm 2
100 omų 1
10 kOhm 1
100 uF 4 elektrolitinis
2,2 uF 2 žėrutis arba plėvelė
2,2 uF 1 elektrolitinis
2,2 nF 2
1 uF 2 žėrutis arba plėvelė
22 uF 2 elektrolitinis
100 pF 2
100 nF 2
150 pF 8
4,7 uF 2 elektrolitinis
0,1 uF 2 žėrutis arba plėvelė
30 pf 2

UMZCH išėjimo induktoriai yra suvynioti ant 10 mm skersmens rėmo ir juose yra 40 vijų emaliuotos varinės vielos, kurios skersmuo 0,8–1 mm dviem sluoksniais (20 apsisukimų viename sluoksnyje). Kad posūkiai nesuirtų, juos galima tvirtinti lydančiuoju silikonu arba klijais.

Kondensatoriai C22, C23, C4, C3, C1, C2 turi būti skirti 63V įtampai, likusieji elektrolitai – 25V įtampai. Įvesties kondensatoriai C6 ir C5 yra nepoliniai, plėveliniai arba žėručio.

Rezistoriai R16-R19 turi būti suprojektuotas mažiausiai galiai 5 vatai. Mano atveju naudojami miniatiūriniai cemento rezistoriai.

Atsparumas R20-R23, taip pat RL galima nustatyti su 0,5W galia. Rezistoriai Rx - kurių galia ne mažesnė kaip 1W. Visos kitos grandinės varžos gali būti nustatomos 0,25 W ar didesne galia.

Geriau pasirinkti tranzistorių poras KT827 + KT825 su artimiausiais parametrais, pavyzdžiui:

  1. KT827A(Uke=100V, h21E>750, Pk=125W) + KT825G(Uke=70V, h21E>750, Pk=125W);
  2. KT827B(Uke=80V, h21E>750, Pk=125W) + KT825B(Uke=60V, h21E>750, Pk=160W);
  3. KT827V(Uke=60V, h21E>750, Pk=125W) + KT825B(Uke=60V, h21E>750, Pk=160W);
  4. KT827V(Uke=60V, h21E>750, Pk=125W) + KT825G(Uke=70V, h21E>750, Pk=125W).

Priklausomai nuo raidės žymėjimo pabaigoje, KT827 tranzistoriams keičiasi tik Uke ir Ube įtampos, o kiti parametrai yra identiški. Tačiau KT825 tranzistoriai su skirtingomis raidžių priesagomis jau skiriasi daugeliu parametrų.

Ryžiai. 3. Galingų tranzistorių KT825, KT827 ir TIP142, TIP147 pinout.

Patartina patikrinti stiprintuvo grandinėje naudojamų tranzistorių tinkamumą naudoti. Darlingtono tranzistoriuose KT825, KT827, TIP142, TIP147 ir kituose, turinčiuose didelį stiprinimą, viduje yra du tranzistoriai, pora varžų ir diodas, todėl įprasto tęstinumo su multimetru čia gali nepakakti.

Norėdami išbandyti kiekvieną tranzistorių, galite surinkti paprastą grandinę su šviesos diodu:

Ryžiai. 4. P-N-P ir N-P-N struktūros tranzistorių veikimo rakto režimu patikrinimo schema.

Kiekvienoje schemoje, paspaudus mygtuką, šviesos diodas turėtų užsidegti. Maitinimas gali būti nuo +5V iki +12V.

Ryžiai. 5. KT825 tranzistoriaus, P-N-P struktūros, veikimo patikrinimo pavyzdys.

Kiekviena išėjimo tranzistorių pora turi būti sumontuota ant radiatorių, nes jau esant vidutinei ULF išėjimo galiai, jų šildymas bus gana pastebimas.

TDA7250 lusto duomenų lape pateikiamos rekomenduojamos tranzistorių poros ir galia, kurią galima išgauti naudojant jas šiame stiprintuve:

Su 4 omų apkrova
ULF galia 30 W +50 W +90 W +130 W
tranzistoriai bdw93,
BDW94A
bdw93,
BDW94B
bdv64,
BDV65B
MJ11013,
MJ11014
korpusas TO-220 TO-220 SOT-93 TO-204 (TO-3)
Su 8 omų apkrova
ULF galia 15 W +30 W +50 W +70 W
tranzistoriai bdx53,
BDX54A
bdx53,
BDX54B
bdw93,
BDW94B
TIP142,
PATARIMAS147
korpusas TO-220 TO-220 TO-220 TO-247

Tranzistorių montavimas KT825, KT827 (TO-3 paketas)

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas išėjimo tranzistorių montavimui. Prie tranzistorių KT827, KT825 korpuso yra prijungtas kolektorius, todėl atsitiktinai ar tyčia uždarius dviejų tranzistorių korpusus viename kanale, įvyks galios trumpasis jungimas!

Ryžiai. 6. Tranzistoriai KT827 ir KT825 paruošti montuoti ant radiatorių.

Jei tranzistorius planuojama montuoti ant vieno bendro radiatoriaus, tai jų korpusai turi būti izoliuoti nuo radiatoriaus per žėručio tarpiklius, prieš tai iš abiejų pusių ištepus termo pasta, kad pagerėtų šilumos perdavimas.

Ryžiai. 7. Radiatoriai, kuriuos naudojau tranzistoriams KT827 ir KT825.

Kad ilgai neaprašyčiau, kaip galima izoliuoti tranzistorių montavimą ant radiatorių, pateiksiu paprastą brėžinį, kuriame viskas parodyta išsamiai:

Ryžiai. 8. Izoliuotas tranzistorių KT825 ir KT827 tvirtinimas prie radiatorių.

Spausdintinė plokštė

Dabar pakalbėkime apie spausdintinę plokštę. Jį atskirti nebus sunku, nes grandinė yra beveik visiškai simetriška kiekvienam kanalui. Būtina stengtis perkelti įvesties ir išvesties grandines kuo toliau viena nuo kitos – taip išvengsite savaiminio sužadinimo, daugybės trukdžių ir apsisaugosite nuo nereikalingų problemų.

Stiklo pluoštas gali būti imamas nuo 1 iki 2 milimetrų storio, iš esmės plokštei nereikia ypatingo stiprumo. Po ėsdinimo takeliai turi būti gerai skardinami litavimu su kanifolija (arba fliusu), neignoruokite šio žingsnio - tai labai svarbu!

Spausdintinės plokštės takelių išdėstymą padariau rankiniu būdu, ant popieriaus lapo dėžutėje, naudodamas paprastą pieštuką. Tai darau nuo tų laikų, kai apie SprintLayout ir LUT technologijas buvo galima tik pasvajoti. Štai nuskaitytas ULF PCB dizaino trafaretas:

Ryžiai. 9. Stiprintuvo plokštė ir komponentų vieta joje (spustelėkite - atidarykite visu dydžiu).

Kondensatoriai C21, C3, C20, C4 nėra ant ranka braižomos plokštės, jie reikalingi įtampai filtruoti tiekiant, aš juos sumontavau į patį maitinimo bloką.

UPD: Dėkoju Aleksandras PCB išdėstymui Sprint Layout!

Ryžiai. 10. TDA7250 lusto UMZCH spausdintinė plokštė.

Viename iš savo straipsnių aš pasakiau, kaip padaryti šią spausdintinę plokštę naudojant LUT metodą.

Atsisiųskite spausdintinę plokštę iš Alexander *.lay(Sprint Layout) formatu - (71 KB).

UPD. Pateikiu kitas publikacijos komentaruose paminėtas spausdintines plokštes:

Kalbant apie maitinimo tiekimo ir UMZCH grandinės išvesties jungiamuosius laidus, jie turėtų būti kuo trumpesni ir ne mažesnio kaip 1,5 mm skerspjūvio. Šiuo atveju, kuo trumpesnis laidų ilgis ir didesnis storis, tuo mažesni srovės nuostoliai ir trukdžiai galios stiprinimo grandinėje.

Rezultatas – 4 stiprinimo kanalai ant dviejų mažų šalikų:

Ryžiai. 11. Pagamintų keturių galios stiprinimo kanalų UMZCH plokščių nuotrauka.

Stiprintuvo nustatymas

Teisingai surinkta ir iš tinkamų eksploatuoti dalių, grandinė pradeda veikti iš karto. Prieš prijungdami konstrukciją prie maitinimo šaltinio, turite atidžiai apžiūrėti spausdintinę plokštę, ar nėra trumpųjų jungimų, taip pat pašalinti kanifolijos perteklių tirpikliu suvilgytu vatos gabalėliu.

Rekomenduoju prijungti garsiakalbius prie grandinės pirmą kartą įjungus ir eksperimentuojant per rezistorius, kurių varža yra 300–400 omų, tai apsaugos garsiakalbius nuo pažeidimų, jei kas nors nutiks.

Pageidautina prie įvesties prijungti garsumo reguliatorių – vieną dvigubą kintamą rezistorių arba du atskirai. Prieš įjungdami UMZCH, rezistoriaus (-ų) slankiklį nustatome į kairę kraštinę padėtį, kaip diagramoje (minimalus garsumas), tada prijungę signalo šaltinį prie UMZCH ir tiekdami maitinimą į grandinę, galite palaipsniui. padidinkite garsumą, stebėdami, kaip veikia surinktas stiprintuvas.

Ryžiai. 12. Kintamų rezistorių, kaip ULF garsumo valdiklių, prijungimo schema.

Kintamieji rezistoriai gali būti naudojami su bet kokia varža nuo 47 KΩ iki 200 KΩ. Jei naudojami du kintamieji rezistoriai, pageidautina, kad jų varžos būtų vienodos.

Taigi, mes patikriname stiprintuvo veikimą esant mažam garsui. Jei viskas gerai su grandine, saugiklius išilgai elektros linijų galima pakeisti galingesniais (2–3 amperai), papildoma apsauga veikiant UMZCH nepakenks.

Išėjimo tranzistorių ramybės srovę galima išmatuoti įtraukiant ampermetrą arba multimetrą į srovės matavimo režimą (10-20A) į kiekvieno iš tranzistorių kolektoriaus tarpą. Stiprintuvo įėjimai turi būti prijungti prie bendro įžeminimo (visiškai nėra įvesties signalo), garsiakalbių sistemos turi būti prijungtos prie stiprintuvo išėjimų.

Ryžiai. 13. Ampermetro perjungimo grandinė garso galios stiprintuvo išėjimo tranzistorių ramybės srovei matuoti.

Ramioji tranzistorių srovė mano UMZCH naudojant KT825 + KT827 yra maždaug 100 mA (0,1 A).

Maitinimo saugiklius taip pat galima pakeisti galingomis kaitrinėmis lempomis. Jei kuris nors iš stiprintuvo kanalų elgiasi netinkamai (dunksavimas, triukšmas, tranzistorių perkaitimas), gali būti, kad problema slypi ilguose į tranzistorius einančius laidininkus, pabandykite sumažinti šių laidų ilgį.

Apibendrinant

Tai kol kas viskas, kituose straipsniuose papasakosiu, kaip pasidaryti maitinimą stiprintuvui, išėjimo galios indikatorius, garsiakalbių apsaugos grandines, apie korpusą ir priekinį skydelį...

IC stiprintuvas TDA2030 yra gana populiari ir pigi mikroschema, leidžianti sukurti aukštos kokybės stiprintuvą buitiniams poreikiams. Jis gali veikti tiek su dvipoliu, tiek su vienpoliu maitinimo šaltiniu.

TDA2030 yra monolitinis integrinis grandynas Pentawatt tipo pakuotėje su penkiais kontaktais.

Mikroschema skirta žemo dažnio AB klasės garso stiprintuvams gaminti.

A klasės stiprintuvas- yra tiesinis, stiprinimas atliekamas tiesine srovės-įtampos charakteristikos dalimi. Privalumas – gera stiprinimo kokybė ir praktiškai nėra laikinų iškraipymų. Trūkumai yra neekonomiškas energijos suvartojimo požiūriu, todėl mažas efektyvumas.

"B" klasės stiprintuvas- stiprinimas vyksta aktyviais tranzistoriais, kurių kiekvienas veikia klavišiniu režimu, sustiprindamas savo signalo pusbangio dalį. Ši klasė pasižymi dideliu efektyvumu, tačiau tuo pačiu ir netiesinio iškraipymo lygis yra didesnis dėl netobulos abiejų pusbangių sujungimo.

AB klasės stiprintuvas- vidutinis variantas. Dėl pradinio poslinkio sumažėja netiesinis garso signalo iškraipymas ("prijungimas" yra beveik tobulas), tačiau efektyvumas pablogėja.

IC suteikia 14 vatų išėjimo galią (d = 0,5 %) esant 14 V (dvipoliam) arba 28 V (vienpoliui) maitinimo įtampai ir apkrovai iki 4 omų. Taip pat užtikrina garantuotą 12/8 vatų išėjimo galią esant 4/8 omų apkrovai.

TDA2030 generuoja didelę išėjimo srovę ir turi labai mažus harmoninius ir skersinio pokalbio iškraipymus.

Harmoninės vibracijos atsiranda dėl idealios sinusoidės įtampos bangos formos iškraipymo. Tai lemia tai, kad, be pirminio dažnio (pirmosios harmonikos) virpesių, įtampos formoje atsiranda aukštesnių harmonikų virpesiai, kurie yra harmoniniai iškraipymai.

Crosstalk yra tranzistorių, veikiančių "B" režimo stiprintuvuose, netiesinių įėjimo charakteristikų priežastis.

Be to, TDA2030 apima originalią ir patentuotą trumpojo jungimo apsaugos sistemą, susidedančią iš automatinio galios išsklaidymą ribojančio modulio, kad išėjimo tranzistorių veikimo taškas būtų saugaus veikimo diapazone. Taip pat yra tipinė perkaitimo išjungimo grandinė.

Specifikacijos TDA2030

Bendri TDA2030 mikroschemos kontaktų matmenys ir kištukas

Įprasta perjungimo grandinė TDA2030, kurios išėjimo galia iki 14 vatų

Įvesties signalas (apie 0,8 volto) gali būti garso signalas iš CD / DVD grotuvo, radijo, MP3 grotuvo išvesties. Prie išvesties turi būti prijungtas garsiakalbis, kurio ritės varža yra 4 omai. Kintamasis rezistorius P1 skirtas pakeisti įvesties garso signalo reikšmę. Jei reikia sustiprinti gana silpną signalą, pavyzdžiui, signalą iš mikrofono arba iš elektrinės gitaros pikapo, tokiu atveju reikia kreiptis.

Pirminis stiprintuvas yra silpnas signalo stiprintuvas, paprastai esantis šalia šio signalo šaltinio, kad būtų išvengta visų rūšių iškraipymų dėl įvairių trukdžių. Naudojamas stiprinti silpnos srovės signalus iš tokių įrenginių kaip mikrofonai, visų rūšių imtuvai.

Pageidautina maitinimo šaltinį surinkti ant atskiros plokštės nuo paties stiprintuvo. Maitinimo grandinė yra gana paprasta.

Lygintuvo transformatorius gali būti bet koks transformatorius, kuris antrinėje apvijoje suteikia apie 20...22 voltų įtampą. Normaliam stiprintuvo veikimui pageidautina sumontuoti TDA2030 lustą ant šilumos kriauklės. Maža maždaug 3 mm storio aliuminio plokštė, kurios bendras plotas yra apie 15 kvadratinių metrų, yra gana tinkama. žr.. Be klaidų surinkto stiprintuvo reguliavimo nereikia ir jis iškart pradeda veikti.

Tilto perjungimo grandinė TDA2030

Jei jums reikia galingesnio garso stiprinimo, galite surinkti stiprintuvą naudodami TDA2030 tilto jungties schemą.

Akustinis signalas iš DA1 lusto išvesties per rezistorių R5, R8 skirstytuvą patenka į DA2 lusto apverstą įvestį. Tai leidžia dirbti priešingoje fazėje. Dėl to padidėja įtampa esant apkrovai, taigi, padidėja išėjimo galia. Esant 16 V maitinimo įtampai ir 4 omų apkrovai, išėjimo galia gali būti 32 vatai.

(1,3 Mb, atsisiųsta: 6 419)

TDA2030 stiprintuvo grandinė yra paprasčiausias ir aukščiausios kokybės stiprintuvas, kurį gali pakartoti net moksleivis.

TDA2030A lusto aprašymas

Šiame straipsnyje kaip stiprintuvo mikroschema paimsime TDA2030A mikroschemą, kurią galima nusipirkti absoliučiai bet kurioje radijo parduotuvėje už ne didesnę nei juodos duonos kepalo kainą.

TDA2030A yra IC, kurią pagamino Pentawatt (penkių kontaktų paketas, skirtas didelės galios linijinėms integrinėms grandinėms). Jis daugiausia naudojamas kaip žemo dažnio stiprintuvas (ULF) AB stiprinimo klasėje. Didžiausia vieno maitinimo įtampa yra 44 voltai. Mažai tikėtina, kad tokią įtampą rasite savo namų laboratorijoje. Todėl šio lusto naudojimas yra gana tinkamas jūsų elektroninėms smulkmenoms, nesukeliant žalos lustui.

TDA2030A taip pat turi didelę išėjimo srovę iki 3,5 amperų smailės ir turi mažus harmoninius ir skersinio pokalbio iškraipymus. Tai reiškia, kad ant šio lusto surinktas stiprintuvas turės labai gerą garsą. Be to, lustas turi apsaugą nuo galios išsklaidymo ir automatiškai riboja jį. Taip pat yra apsauga nuo perkaitimo, kurioje mikroschema automatiškai išsijungia, kai korpusas per karštas.

P.S. Kadangi Kinijos TDA dažniausiai užtvindė rinką, gali būti, kad šios apsaugos gali neveikti taip, kaip turėtų, arba gali neveikti iš viso. Todėl nerekomenduoju jų tikrinti dėl trumpojo jungimo ir perkaitimo.

Paprasčiausia TDA2030A stiprintuvo grandinė


Kaip matote, čia nėra nieko sudėtingo. Surinkdami grandinę nepamirškite apie elektrolitinius, kurie turi poliškumą ir maksimalią įtampą. Kaip prisimenate, jis neturėtų viršyti + Upit. + Šios grandinės įtampa gali būti nuo 12 iki 44 voltų.

Galinga TDA2030A stiprintuvo grandinė

Jei norite, galite surinkti grandinę su pora papildomų tranzistorių, taip padidindami išėjimo galią. Kitaip tariant, jūsų garsiakalbis riaumos dar garsiau, jei jis, žinoma, sukurtas tokiai galiai. Schema nėra sudėtingesnė nei ankstesnė:


Jei nerandate užsienio tranzistorių BD907 ir BD908, juos galima pakeisti atitinkamai vietiniais analogais KT819 ir KT818.

Visos aukščiau pateiktos schemos sustiprina tik vieną kanalą. Norėdami sustiprinti stereo signalą, turime padaryti kitą tokį stiprintuvą. Taip pat nepamirškite apie radiatorius, nes esant didelei galiai lustas labai įkaista.

Išvada

Šias grandines rinkau ilgą laiką ir buvau įsitikinęs jų veikimu. Nors man ant ausies užlipo meška, galiu tvirtai pasakyti, kad garso kokybe tokie stiprintuvai niekuo nenusileidžia kai kuriems prašmatniams Hi-Fi stiprintuvams. Tai gana tinka bet kokiam mažam kambariui ar vidutinio dydžio garaže šokti pagal mėgstamas dainas.

Visas šias schemas taip pat galite rasti mikroschemos duomenų lape. Duomenų lapą galite atsisiųsti iš nuorodos arba lengvai jį rasti internete.

Kur nusipirkti stiprintuvą

„Aliexpress“ netgi turi paruoštą supaprastintą paprastą stiprintuvo grandinę


Galite jį peržiūrėti tai nuoroda.

Jei visai nenorite vargti su litavimo stiprintuvais, galite įsigyti paruoštų modulių, kurie bus kelis kartus pigesni nei paruošti stiprintuvai korpuse